SE533481C2 - Receiver för PV/T solenergisystem - Google Patents

Receiver för PV/T solenergisystem

Info

Publication number
SE533481C2
SE533481C2 SE0900198A SE0900198A SE533481C2 SE 533481 C2 SE533481 C2 SE 533481C2 SE 0900198 A SE0900198 A SE 0900198A SE 0900198 A SE0900198 A SE 0900198A SE 533481 C2 SE533481 C2 SE 533481C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
receiver
solar
selective surface
solar energy
energy system
Prior art date
Application number
SE0900198A
Other languages
English (en)
Other versions
SE0900198A1 (sv
Inventor
Joakim Bystroem
Johan Nilsson
Olle Olsson
Original Assignee
Absolicon Solar Concentrator Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Absolicon Solar Concentrator Ab filed Critical Absolicon Solar Concentrator Ab
Priority to SE0900198A priority Critical patent/SE533481C2/sv
Priority to US13/145,095 priority patent/US10181815B2/en
Priority to PCT/SE2010/050168 priority patent/WO2010096001A1/en
Priority to ES10744019T priority patent/ES2745858T3/es
Priority to CN2010800078612A priority patent/CN102317706A/zh
Priority to EP10744019.0A priority patent/EP2399085B1/en
Publication of SE0900198A1 publication Critical patent/SE0900198A1/sv
Publication of SE533481C2 publication Critical patent/SE533481C2/sv

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S40/00Components or accessories in combination with PV modules, not provided for in groups H02S10/00 - H02S30/00
    • H02S40/40Thermal components
    • H02S40/44Means to utilise heat energy, e.g. hybrid systems producing warm water and electricity at the same time
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L31/00Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L31/04Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof adapted as photovoltaic [PV] conversion devices
    • H01L31/052Cooling means directly associated or integrated with the PV cell, e.g. integrated Peltier elements for active cooling or heat sinks directly associated with the PV cells
    • F24J2/07
    • F24J2/10
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S20/00Solar heat collectors specially adapted for particular uses or environments
    • F24S20/20Solar heat collectors for receiving concentrated solar energy, e.g. receivers for solar power plants
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S20/00Solar heat collectors specially adapted for particular uses or environments
    • F24S20/20Solar heat collectors for receiving concentrated solar energy, e.g. receivers for solar power plants
    • F24S20/25Solar heat collectors for receiving concentrated solar energy, e.g. receivers for solar power plants using direct solar radiation in combination with concentrated radiation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S23/00Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors
    • F24S23/70Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors with reflectors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S23/00Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors
    • F24S23/70Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors with reflectors
    • F24S23/74Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors with reflectors with trough-shaped or cylindro-parabolic reflective surfaces
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L31/00Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L31/04Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof adapted as photovoltaic [PV] conversion devices
    • H01L31/052Cooling means directly associated or integrated with the PV cell, e.g. integrated Peltier elements for active cooling or heat sinks directly associated with the PV cells
    • H01L31/0525Cooling means directly associated or integrated with the PV cell, e.g. integrated Peltier elements for active cooling or heat sinks directly associated with the PV cells including means to utilise heat energy directly associated with the PV cell, e.g. integrated Seebeck elements
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L31/00Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L31/04Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof adapted as photovoltaic [PV] conversion devices
    • H01L31/054Optical elements directly associated or integrated with the PV cell, e.g. light-reflecting means or light-concentrating means
    • H01L31/0547Optical elements directly associated or integrated with the PV cell, e.g. light-reflecting means or light-concentrating means comprising light concentrating means of the reflecting type, e.g. parabolic mirrors, concentrators using total internal reflection
    • H01L31/058
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S20/00Supporting structures for PV modules
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S20/00Supporting structures for PV modules
    • H02S20/30Supporting structures being movable or adjustable, e.g. for angle adjustment
    • H02S20/32Supporting structures being movable or adjustable, e.g. for angle adjustment specially adapted for solar tracking
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S40/00Components or accessories in combination with PV modules, not provided for in groups H02S10/00 - H02S30/00
    • H02S40/40Thermal components
    • H02S40/42Cooling means
    • H02S40/425Cooling means using a gaseous or a liquid coolant, e.g. air flow ventilation, water circulation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • Y02E10/52PV systems with concentrators
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/60Thermal-PV hybrids

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)

Description

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 533 481 SAMMANFATTNING AV UPPFINNINGEN Ändamålet med föreliggande uppfinning är att öka värmeutbytet fràn en PV/T receiver och samtidigt sänka tillverkningskostnaderna.
Uppfinningen innebär en PV/T (photovoltaic/thermal) receiver i solenergisystem som är enklare att tillverka och har högre termisk verkningsgrad. Detta sker genom att i ett koncentrerande solenergisystem arbeta med en kombination av solceller och optiskt selektiva ytor.
Med selektiv yta menas i denna ansökan en yta med den optiska egenskapen att ytan absorberar synligt ljus och för ögat förefaller mörk, men som reflekterar ljus i den infraröda delen av ljusets spektrum. En selektiv yta har hög optisk absorbans/emittans i det synliga spektrumet och en lägre optisk absorbans/emittans i det infraröda spektrumet.
Denna egenskap innebär att den energi som tillförs genom solinstràlningen i liten omfattning förloras genom strålning utan förloras i första hand genom strömning eller ledning. Om även dessa mekanismer undertrycks och ytan belyses med direkt solljus antar ytan termisk balans mellan instràlad energi och förluster vid en temperatur avsevärt högre än omgivningstemperaturen, typiskt 50 - 200 grader Celsius över omgivningstemperaturen.
Eftersom den selektiva ytan i tràget antar en temperatur ungefär lika hög eller högre än den värmebärare som skall transportera bort värmeutbytet utgår behovet att isolera de delar av receivern som träffas av solljus.
I en konstruktion där hela receivern träffas av solljus kan sålunda all isolering utgå! Ett exempel på sådan design är en trekantig receiver (fig 3) placerad i ett paraboliskt tràg där sidorna träffas av koncentrerat ljus och ovansidan av direkt solljus. (Ovansidan av receivern i denna patentansökan är den sida av receivern som är vänd mot solen.) Med direkt solljus menas solljus direkt fràn solen, utan koncentration, d.v.s. normal ca 1000 W/m2. I reflektortràget i fig 2 som är belagt med en reflekterande film (3) koncentreras ljuset som illustreras av solstràlarna (a-c) till receiverns sidor (6) medan locket (4) på ovansidan av receivern endast utsätts för direkt solstràlning från solstrålen (d) och botten (5) träffas av spritt ströljus från reflektorn.
En sådan receiver (fig 3) i ett stycke kan tillverkas av en triangulär profil pà vars sidor solcellerna (10-ll) monteras och där ovansidan förses med selektiv yta (12) .
Uppfinningen ger tvâ viktiga fördelar: * Värmeutbytet från receivern ökar, vilket ökar värdet på produkten * Ingen isolering behövs i receivern Att slippa isoleringen är en teknisk fördel. Ofta använder man glasull som om den blir våt förlorar sin isolerande förmåga. Isolering är också jämförelsevis svàr att hantera i en produktionsprocess, och receivern blir onödigt stor.
I en variant av uppfinningen tillverkas receivern i flera delar. Delarna innefattar minst en solcellsmodul och minst en komponent med selektiv yta.
Solcellsmodulen innefattar solcellerna och kan även innefatta en kanal för värmemedium. Komponenten med selektiv yta, här benämnd lock, kan bestå av en tunn plåt med selektiv yta. 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 533 481 3 Receivern fogas samman av minst en solcellsmodul och minst ett lock samt eventuellt andra komponenter.
Detta ger ytterligare flera positiva effekter för solenergisystemet: * De båda komplicerade tillverkningsmomenten delas upp pà tvà separata komponenter, på den ena appliceras solcellerna och på den andra den selektiva ytan. Detta kan minska produktionskostnaderna, t.ex. genom att massproducerad plåt med selektiv yta används.
* Komponenten med selektiv yta kan enkelt bytas ut om nödvändigt, t.ex. om den selektiva ytan med tiden förlorar sin funktion I fallet med en làngsträckt, triangulär receiver, kan man använda två solcellsmoduler i varje receiver, en för varje sida. Detta underlättar produktionen, eftersom solceller endast monteras på solcellsmodulens ena sidan.
Med två solcellsmoduler kan dessutom kanalerna för värmebäraren kopplas samman i bortre ändan. Värmebäraren gär då ut i den ena solcellsmodulen och tillbaka i den andra. Detta innebär att receiverns anslutningar för matning av värmebärare till respektive fràn receivern kan ske i samma ända, vilket minskar rördragning kring solenergisystemet.
Här finns ytterligare en positiv effekt av uppfinningen: * I fallet med en receiver med två solcellsmoduler (Fig 5), en för varje sida, där komponenten med selektiv yta anbringas som ett lock (17) ovanpå solcellsmodulerna, kan locket minska termiska konvektionsförluster, eftersom locket blockerar konvektion i springan (21) mellan solcellsmodulerna.
Uppfinningen är avsedd för paraboliska tråg men kan även tillämpas på andra typer av optik för koncentrerande solenergisystem som kombinerar elproduktion med solceller och solvärme. De koncentrerande solenergisystemen kan vara fasta eller försedda med mekanism för att följa solen, antingen dagligen eller för omställning vid olika årstider.
KORTFATTAD BESKRIVNING AV RITNINGARNA Fig 1. visar en perspektivvy av ett solenergisystem i form av paraboliskt tràg Fig 2. visar ett tvärsnitt av tràg med receiver Fig 3. visar ett tvärsnitt av en receiver tillverkad i ett stycke Fíg 4. visar en perspektivvy av solcellsmodul Fíg 5. visar ett tvärsnitt av komponenter till receiver Fig 6. visar ett tvärsnitt av en monterad receiver DETALJERAD BESKRIVNING AV ETT UTFÖRANDE AV UPPFINNINGEN Föreliggande uppfinning kommer nu att beskrivas med hänvisning till de bilagda figurerna, vilka är avsedda endast för illustrerande ändamål.
Ett solenergisystem av typen paraboliskt tràg med längsgående receiver är avbildat i fig l. Tràget kan vara omkring en meter brett och omkring sex meter långt.
Med ett paraboliskt tràg avses ett tràg väsentligen format som en avhuggen tvådimensionell parabolid utdragen till ett halv cylindrisk rör. 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 533 481 H På baksidan av tråget finns två linjära ställdon (som ej syns på bilden) vilka används för att svänga tràget mot solen så att receivern (l) ligger i fokus.
Solföljningsmekanismen är automatisk och datorstyrd efter klockslag och datum, men kan också använda sensorer som känner var på himlen solen befinner sig.
Tràgets framsida är i vissa utföranden täckt av en transparent täckskiva(2) av t.ex. glas eller transparent plast som innesluter reflektorn för att skydda reflektorplâten eller öka tràgets styvhet. Täckskivan kan begränsa konvektionen från receivern och förhindrar att vind skapar forcerad konvektion ~ båda effekterna bidrar till att minska värmeförlusterna från receivern.
Fig 2 visar ett tvärsnitt genom tràget med receivern monterad. Reflektorplàten kan vara en 0,7 mm stâlplàt med beläggning av exempelvis en silverfilm.
Reflektorplàten (3) fokuserar ljuset på en receiver (även kallad absorbator) med lock (4) och botten (5), pà vars sidor (6) finns solceller.
På reflektorns yta är anordnat ett fäste (7), från vilket en hållare (8) utgår som håller receivern i läge.
Den i fig. 2 visade receivern har ett triangulärt tvärsnitt, vilket ger god upptagning av de ljusstràlar som reflekteras av reflektorns yta in mot receiverns solceller. Receivern kan också ha andra tvärsnitt vilka möjliggör upptagning av reflekterade ljusstràlar från reflektorns yta.
Receivern som beskrivs är alltså avsedd för kombinerad el- och värmeproduktion där solceller för koncentrerat ljus monterats på receivern. I kanaler inne i receivern flödar en värmebärare som kyler solcellerna och utvinner värme fràn systemet. Värmen kan användas t.ex. för att värma tappvarmvatten i en byggnad.
För att tillverka en receiver enligt fig 2 med både solceller och selektiv yta kan man utgå från en làngsträckt triangulärt profil (8) i ett material som är lämpligt att belägga med selektiv yta, t.ex. i strängsprutad aluminium eller i koppar. I profilen kan även en kanal (9) för värmebäraren ingå. Kanalen kan vara försedd med fenor för att öka värmeöverföringen till värmebäraren. Pâ denna profil laminerar man solceller (10 & ll) pà de tvà sidor som det koncentrerande ljuset från reflektorn träffar. Ytan pà ovansidan (12) behandlas för att ge en selektiv yta.
En selektiv yta kan skapas på en mängd olika sätt. En vanlig metod i solfàngarbranschen är att utgå från en aluminiumplåt som syrabehandlas, anodiseras och infärgas med bl.a. nickelpartiklar. Man kan även sputtra på ett tunt metallskikt på en koppar- eller aluminiumplàt. Det finns även färger, t.ex.
Solkote som kan sprutmàlas på blanka metallytor.
Av tillverkningstekniska skäl kan receivern även bestå av flera komponenter.
Receivern kan utgöras av tvà solcellsmoduler (fig 4) där solcellerna (16) monterats på triangulära element (13) som har längsgående spår (14) för infästning av hållare (8) samt genomgående hàl eller kanaler (15) för värmebärare.
De triangulära elementen kan tillverkas genom strängsprutning, vilket ger en effektiv tillverkning. Ett lämpligt material är strängsprutad aluminium, vilket ger god styrka och låg vikt. Ett alternativ till aluminium är plast.
Fig 5 illustrerar en receiver tillverkad av flera komponenter. Ett lock (17) med selektiv yta monteras så att de övre delarna av receivern som inte är täckta med solceller (18) omsluts.
Om kanterna (19) viks ned på sidorna av receivern överdel så kan de ha funktionen att hålla locket pà plats. Solcellerna (l8)sträcker sig inte ända ut till kanten pà sidorna, så de nedvikta kanterna skymmer inte den del av ytan som producerar elektricitet, utan bidrar bara till att höja värmeutbytet. 235 240 245 250 255 260 533 481 Locket kan tillverkas av en plåt t.ex. av aluminium eller koppar, där ytan behandlats så att den blir optiskt selektiv. Pláten bearbetas, t.ex. genom bockning eller rullformning, så att den kan formas kring receivern.
Undersidan av receivern kan täckas av en botten (20), vilken kan tillverkas på samma sätt som locket.
Locket och/eller botten bidrar även till ökad värmeproduktion genom att blockera den spalt (21) mellan de bàda solcellsmodulerna som annars medför konvektionsförluster.
Om locket och/eller bottens termiska jämviktstemperatur bedöms vara högre än värmebärarens temperatur är det en fördel för värmeproduktionen om de anbringas i god termisk kontakt med solcellsmodulen och därmed värmebäraren.
Fig 6 visar en komplett receiver sammansatt av komponenterna solcellsmoduler, lock och botten vilka kan fästas på en släde och monteras i ett solfàngartràg.
Locket kan monteras pà solcellsmodulerna genom att lockets flänsar håller det pà plats, men lock och botten kan även monteras med t.ex. lim, tejp eller fästas i spår eller i öron.
Merparten av receivern blir alltså täckt av två typer av ytor med optiskt skilda egenskaper, där den ena typen består av solceller och den andra typen av yta har optiskt selektiv beläggning för att absorbera solljus och minimera värmeutstràlningen.

Claims (1)

1. 533 481 PATE NTKRAV En receiver för el och värmeproduktion i solenergisystem som innefattar fokuserande optiska komponenter k ä n n e t e c k n a d av att receivern har minst en yta täckt med solceller (10, 11, 16) för elproduktion och minst en optiskt selektiv yta (4, 12, 17), varvid merparten av receiverns yta (6) som exponeras för koncentrerat solljus är belagd med solceller (10, ll, 16), medan merparten av receiverns yta som träffas av direkt solljus är belagd med optiskt selektiv yta (4, 12. 17). Receiver enligt patentkrav 1 där receivern är sammansatt av minst en komponent försedd med solceller (10, ll, 16) samt minst en komponent försedd med selektiv yta (4, 12, 17). Receiver enligt patentkrav 2 där minst en komponent som är försedd med selektiv yta (4, 12, 17) är tillverkad av en tunn plåt. Receiver med enligt något av patentkraven 2 eller 3, där receivern innefattar tvà solcellsmoduler (13) och där komponenten med selektiv yta (4, 12, 17) är sà utformad att den blockerar konvektion i en springa (21) mellan solcellsmodulerna (13). Solenergisystem innefattande en receiver enligt något av patentkraven 1-4 där solenergisystemet innefattar ett långsträckt paraboliskt reflektortràg (3) med linjärt fokus, där receivern löper i tràgets längdriktning. Solenergisystem enligt krav 5 där solenergisystemet innefattar en mekanism för solföljning. Användning av en receiver enligt något av kraven l-6 för generering av solvärme och elektricitet.
SE0900198A 2009-02-17 2009-02-17 Receiver för PV/T solenergisystem SE533481C2 (sv)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0900198A SE533481C2 (sv) 2009-02-17 2009-02-17 Receiver för PV/T solenergisystem
US13/145,095 US10181815B2 (en) 2009-02-17 2010-02-12 Receiver for PV/T solar energy systems
PCT/SE2010/050168 WO2010096001A1 (en) 2009-02-17 2010-02-12 Receiver for pv/t solar energy systems
ES10744019T ES2745858T3 (es) 2009-02-17 2010-02-12 Receptor para sistemas de energía solar FV/T
CN2010800078612A CN102317706A (zh) 2009-02-17 2010-02-12 用于光伏/光热太阳能***的接收器
EP10744019.0A EP2399085B1 (en) 2009-02-17 2010-02-12 Receiver for pv/t solar energy systems

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0900198A SE533481C2 (sv) 2009-02-17 2009-02-17 Receiver för PV/T solenergisystem

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SE0900198A1 SE0900198A1 (sv) 2010-08-18
SE533481C2 true SE533481C2 (sv) 2010-10-05

Family

ID=42634099

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE0900198A SE533481C2 (sv) 2009-02-17 2009-02-17 Receiver för PV/T solenergisystem

Country Status (6)

Country Link
US (1) US10181815B2 (sv)
EP (1) EP2399085B1 (sv)
CN (1) CN102317706A (sv)
ES (1) ES2745858T3 (sv)
SE (1) SE533481C2 (sv)
WO (1) WO2010096001A1 (sv)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20110271999A1 (en) 2010-05-05 2011-11-10 Cogenra Solar, Inc. Receiver for concentrating photovoltaic-thermal system
ITPN20110025A1 (it) * 2011-04-21 2012-10-22 Microtecnologie Srl Collettore solare modulare con dispositivo a doppia captazione di energia solare e conseguente preferita sua trasformazione in energia fotovoltaica.
US9608155B1 (en) * 2011-11-09 2017-03-28 John C Ingram Structurally integrated parabolic trough concentrator with combined PV and thermal receiver
US9270225B2 (en) 2013-01-14 2016-02-23 Sunpower Corporation Concentrating solar energy collector
US11181498B2 (en) 2016-11-16 2021-11-23 3M Innovative Propperties Company Temperature-independent verifying of structural integrity of materials using electrical properties
US11060993B2 (en) 2016-11-16 2021-07-13 3M Innovative Properties Company Suppressing thermally induced voltages for verifying structural integrity of materials
EP3542155A4 (en) 2016-11-16 2020-08-26 3M Innovative Properties Company PLACEMENT OF ELECTRODES TO CHECK THE STRUCTURAL INTEGRITY OF MATERIALS
US11255807B2 (en) 2016-11-16 2022-02-22 3M Innovative Properties Company Verifying structural integrity of materials
WO2018140148A2 (en) 2016-12-16 2018-08-02 3M Innovative Properties Company Verifying structural integrity of materials
EP3555605B1 (en) 2016-12-16 2022-05-04 3M Innovative Properties Company Verifying structural integrity of materials
WO2018112311A1 (en) 2016-12-16 2018-06-21 3M Innovative Properties Company Verifying structural integrity of materials using reference impedance
ES2803101B2 (es) * 2020-11-10 2021-06-25 Univ Madrid Politecnica Colector cilindro-parabolico bifuncional e instalacion que comprende dicho colector

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2919298A (en) * 1956-10-23 1959-12-29 Hoffman Electronics Corp Light sensitive voltage producing device or the like
JPS5463439A (en) 1977-10-28 1979-05-22 Agency Of Ind Science & Technol Solar heat collector
US4337758A (en) 1978-06-21 1982-07-06 Meinel Aden B Solar energy collector and converter
US4180414A (en) * 1978-07-10 1979-12-25 Optical Coating Laboratory, Inc. Concentrator solar cell array module
US4388481A (en) * 1981-07-20 1983-06-14 Alpha Solarco Inc. Concentrating photovoltaic solar collector
US4491681A (en) * 1983-12-08 1985-01-01 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Liquid cooled, linear focus solar cell receiver
US5167218A (en) * 1986-03-31 1992-12-01 David Deakin Solar collector having absorber plate formed by spraying molten metal
US5154777A (en) * 1990-02-26 1992-10-13 Mcdonnell Douglas Corporation Advanced survivable space solar power system
US5269851A (en) * 1991-02-25 1993-12-14 United Solar Technologies, Inc. Solar energy system
DE19544627A1 (de) 1995-11-30 1997-06-05 Heinrich Bauer Wölbstrukturierte Absorberrohre mit einer Titan - Nitrid - Oxyd - Beschichtung zur Erhöhung des thermischen Wirkungsgrades von Kollektoren
FR2754544B1 (fr) * 1996-10-10 1998-11-06 Lorraine Laminage Tole aluminiee a faible emissivite
DE19837189C1 (de) * 1998-08-17 1999-09-09 Hne Elektronik Gmbh & Co Satel Umwandlungseinrichtung zur Nutzung von Sonnenenergie
CN2529147Y (zh) * 2002-01-09 2003-01-01 陶礼德 太阳能发电集热接收器
WO2005090873A1 (en) * 2004-03-23 2005-09-29 Menova Engineering Inc. Solar collector
US20080000516A1 (en) 2004-09-14 2008-01-03 Aerosun Technologies Ag Solar Energy Utilization Unit and Solar Energy Utilization System
CN1773190B (zh) * 2004-11-12 2010-05-05 中国科学院电工研究所 一种太阳能热电联供***
US7343913B2 (en) * 2005-08-15 2008-03-18 William P. Niedermeyer Parabolic trough solar collector for fluid heating and photovoltaic cells
US8247685B2 (en) * 2006-04-03 2012-08-21 The Boeing Company Solar energy harvesting apparatus
US8258394B2 (en) * 2007-02-08 2012-09-04 Bradford G Baruh Retractable solar panel system

Also Published As

Publication number Publication date
EP2399085A4 (en) 2014-01-08
CN102317706A (zh) 2012-01-11
WO2010096001A1 (en) 2010-08-26
US10181815B2 (en) 2019-01-15
EP2399085A1 (en) 2011-12-28
SE0900198A1 (sv) 2010-08-18
ES2745858T3 (es) 2020-03-03
EP2399085B1 (en) 2019-06-26
US20120024346A1 (en) 2012-02-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE533481C2 (sv) Receiver för PV/T solenergisystem
Ju et al. A review of concentrated photovoltaic-thermal (CPVT) hybrid solar systems with waste heat recovery (WHR)
Sharaf et al. Concentrated photovoltaic thermal (CPVT) solar collector systems: Part II–Implemented systems, performance assessment, and future directions
Hasan et al. Photovoltaic thermal module concepts and their performance analysis: a review
US8952238B1 (en) Concentrated photovoltaic and solar heating system
AU2010306419A1 (en) A solar collector
US20100154866A1 (en) Hybrid solar power system
US20110226308A1 (en) Solar energy hybrid module
EP3029744B1 (en) Solar module comprising holographic reflecting concentrating optics
Michael et al. Enhanced electrical performance in a solar photovoltaic module using V-trough concentrators
Sagade et al. Effect of receiver temperature on performance evaluation of silver coated selective surface compound parabolic reflector with top glass cover
EP2332179A2 (en) Photovoltaic cell apparatus
CN114631259A (zh) 聚光光伏-热功率***的混合接收器及相关方法
JP5250111B2 (ja) 高集光型太陽光発電システム
WO2010078375A1 (en) Economic solar electricity panel system
ES1162359U (es) Concentrador de energía solar con espejos móviles para su utilización en captadores solares térmicos planos o en módulos fotovoltaicos estáticos.
Kainth et al. Latest evolutions in flat plate solar collectors technology
ES2919856T3 (es) Una unidad de colector solar y un procedimiento para proporcionar dicha unidad de colector solar
CN202109675U (zh) 槽式太阳能反射镜聚光器
PL222444B1 (pl) Hybrydowy konwerter energii słonecznej
Jaffré et al. Design and characterization of a curved linear Fresnel lens concentrating photovoltaic and thermal system
US8853522B1 (en) Concentrated photovoltaic and solar heating system
GB2479024A (en) Solar Compressor
Kumar et al. Solar tracking system using a refrigerant as working medium for solar energy conversion
Tiwari et al. Solar Concentrator

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed